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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
煤矿变电站要实现数字化、网络化,传统的微机式故障录波器已经不能满足要求。本文提出了一种双CPU、分散式煤矿故障录波器,故障录波器数据采集单元采用高性能DSP芯片TMS320LF2812完成信号的采集与处理,数据管理单元采用S3C2410芯片完成数据存储、显示以及通信功能。测试结果表明了新型故障录波器具有稳定性好、通信能力强以及可以分散安装的优点。  相似文献   

2.
本文提出了应用计算机远程数据采集技术对染色机操作状况进行监测的一种方法,下位机通过采样卡收集各机器的操作参数并进行予处理,然后集中发往远处的上位机。上位机记录分析这些数据,作出判断,以文字、曲线、图表方式显示处理结果。  相似文献   

3.
介绍一种基于USB2.0接口和DSP TMS320F2812的多路高速数据采集系统的工作原理及其实现.该数据采集系统中采用TI公司DSP芯片TMS320F2812和16位并行输出的模数转换器ADS8364实现对多路数据的实时采集处理,最后采集的数据通过CY7C68013实现的USB2.0接口传到上位机,由上位机对数据进...  相似文献   

4.
当前数据采集卡接口单一,通用性较差,采样率低。针对高速数据采集系统中对数据实时处理和高速传输的需要,提出一种基于FPGA控制芯片的数据采集卡,从整体设计、信号处理、硬件接口、虚拟示波器软件等几个方面进行分析阐述。该数据采集卡具有USB和PXI数据传输接口,实现多通道数据的采集功能。  相似文献   

5.
随着现代电子技术的快速发展,数据采集被应用于各行各业,并且在雷达测控以及医疗成像等领域需要采样率达到Gsps级别.为了提高实时信号采集的速度与准确性,在考虑到实时性与通用性情况下,设计一种具有FMC接口、5 Gsps采样率、10位分辨率的数据采集系统.该系统利用Kintex-7系列芯片作为核心芯片,控制E2V公司的高速ADC芯片EV10AQ190,采集的数据经过多相滤波算法,通过PCIe总线传输至上位机.文中对数据采集系统的方案设计进行了阐述,对数据采集系统进行验证,并与Matlab仿真进行对比,结果显示该系统可以达到数据采集系统的设计要求.  相似文献   

6.
何鹏 《科技信息》2010,(11):96-97
介绍一种基于高性能FPGA的高速数据采集系统,探讨了高速数据采集、存储和传输的技术难点。该系统采用双通道A/D进行采样,每通道采样频率高达250MHz,使用高性能FPGA芯片进行通道控制、数据处理和接13'设计,具有功能强大的前端调理电路,可以选择匹配阻抗和耦合方式、具有增益自动调整功能,满足大范围信号的测量要。具有PXI接口,可方便组成测试系统。  相似文献   

7.
介绍一种基于USB2.0接口和DSP TMS320F2812的多路高速数据采集系统的工作原理及其实现.该数据采集系统中采用TI公司DSP芯片TMS320F2812和16位并行输出的模数转换器ADS8364实现对多路数据的实时采集处理,最后采集的数据通过CY7C68013实现的USB2.0接口传到上位机,由上位机对数据进行具体分析和处理并将结果和用户的设置传给DSP进行数据采集的控制.实验证明该数据采集系统具有结构简单、可靠性高、采集精度高,传输速度快和性价比高等优点具有一定的实用价值.  相似文献   

8.
为了实现多点式木材蠕变量数据采集、传输、通信以及数据处理,设计一种以单片机89C52为核心的下位机和软件采用VC++6.0编写的上位机组成的木材蠕变测量系统。传感器信号通过MAX485芯片传输到分频器,分频后进入单片机,经MAX232芯片传输到上位机,实现上下位机通信。上位机可实现端口数据的采集、存储和图像绘制功能。该系统已经成功应用于工业测试,具有抗干扰能力强、整体稳定性较高及可长时间运行等优点。  相似文献   

9.
设计了一种用超声波检测射孔深度的高速数据采集系统。该系统采用美国ADI公司新型的四级流水线式高速、高精度模数转换器AD 92 2 0和数据交换速度高于FIFO和DMA方式的分页式双端口存储器 ,该存储器与PC机直接接口 ,因此 ,数据采集和处理可并行进行。该系统具有 10MHz的采样频率和 12位的采样精度 ,可以较好地测出来自射孔底部的反射信号 ,并能进一步分析和检测射孔的深度和质量。该系统还可以用于其他需要高速数据采集的场合  相似文献   

10.
应建东  尤婷  孙慧凤  李培江  孙益波 《科技信息》2011,(23):I0016-I0017
设计了一种基于Wireless USB的测控系统,采用Cypress公司的CY7C68013芯片作为无线USB控制芯片,结合Nordic公司工业级的nRF24L01无线收发模块,利用labview软件编写上位机操作界面,实现各节点信号采集到的数据与上位机的数据完成无线、实时以及高速的数据传输,实验表明:该系统具有测量准确,同步精度高的特点。  相似文献   

11.
设计了一套以ESP32主控芯片为核心的无线数据采集系统.FreeRTOS操作系统平台下设计了系统程序,系统通过ESP32的SPI接口收集数据并进行缓存,同时连接指定Wifi网络,建立服务器,并通过socket建立与上位机(电脑)的通讯,将所收集数据传输给上位机.实验结果表明,所设计的基于ESP32的无线数据采集系统,能够与上位机系统保持稳定的网络通信,并实现将采集数据发送至上位机进行显示及存储.  相似文献   

12.
应用ISA总线实现高速数据采集   总被引:6,自引:4,他引:2  
针对实际应用的需要 ,设计了一种基于工业控制机 ISA总线的数据传输系统。文中着重介绍了工业控制机 ISA总线及其与高速数据采集卡的接口技术。提出了一种解决慢速外设和高速系统机之间存在的时序问题的办法 ,无须插入等待周期。该系统应用于某高速数据采集系统 ,可靠性高 ,并能保证数据的准确传输  相似文献   

13.
为了实现高速同步数据采集,设计了了一种基于TMS320F2812 DSP芯片与AD转换芯片ADS8364构成的并行高速、高精度数据采集系统.主要包括硬件接口电路的设计,控制参数的设置以及部分关键的控制代码和实现AD采样的程序流程等.调试证明,本系统是一种新颖、采集精度高并且易于实现、配置灵活的数据采集系统.  相似文献   

14.
针对风电场机组之间物理距离远、维护难度大的特点,设计了一种风电监控系统的总体方案,并以此方案设计了数据采集卡系统的软硬件。论述了模拟调理板、采集板、核心板硬件电路的工作原理和数据采集卡的软件功能。该系统按照TCP/IP协议将相应的采集数据通过以太网上传到上位机,上位机可同时监控单个或多个采集卡,从而实现了风电设备的工作状态的远程监控。研究结果表明:该系统能使用户方便的监控风电场的运行状态,从而有效的保护机组,避免设备过多的损坏。  相似文献   

15.
随着计算机技术的发展,数据采集系统在多个领域有着广泛的应用。本设计采用两个Aduc845单片机和其它芯片构成数据采集系统,下位机通过负责模拟数据的采集,并应答主机发送的命令,从机负责采集四路数据,上位机负责处理接受过来的数字量并对其进行储存及实时显示。同时,上位机可通过串行口与PC机进行通信,可对存储的数据进一步处理。该系统即继承了传统系统的优点也可实现数据的查询与处理。  相似文献   

16.
矿热炉是一种需要巨大电流的工作系统,提高其功率因数对于节约能耗、降低运行成本、提高产品产量具有重大意义。针对矿热炉低压无功补偿系统电气参数监控的需要,设计并实现了矿热炉电量数据采集系统。该系统由实时数据采集下位机子系统和上位机子系统构成,实时数据采集下位机子系统采用TI公司生产的TMS320F2812型数字信号处理器为控制芯片,以TLC1549为数据采集模块,实现了对矿热炉电量数据的实时采集;上位机子系统基于组态王KingView软件开发,实现对采集数据的管理。经实验测试,该系统可以满足矿热炉电量数据实时采集和管理的需求。  相似文献   

17.
超声信号测量高速数据采集系统设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
设计了一种用超声波检测射孔深度的高速数据采集系统。该系统采用美国ADI公司新型的四级流水线式高速、高精度模数转换器AD9220和数据交换速度高于FIFO和DMA方式的分页式双端口存储器,该存储器与PC机直接接口。因此,数据采集和处理可并行进行。该系统具有10MHz的采样频率和12位的采样精度,可以较好地测出来自射孔底部的反射信号,并能进上步分析和检测射孔的深度和质量。该系统还可以用于其他需要高速数  相似文献   

18.
基于CPLD的高速采集系统设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用高速A/D转换器和CPLD设计出了高速数据采集系统,利用多字节写入、单字节读出的方法降低数据写入的相对速度,实现了高速、大容量连续采样数据的存储.该系统既降低了生产成本及设计的复杂程度,又不失灵活性和实时性,是一种比较合理的高速数据采集方案.  相似文献   

19.
针对需要分区采集多种不同数据的应用场合,提出一种以CC2530射频芯片为主控器的分区多元数据采集与显示系统的设计及其实现方案.系统通过读取各个传感器的数据并通过芯片自带的RF收发器发送到中心节点,再由中心节点将数据发送到上位机进行显示,完成了多元数据的采集及显示.  相似文献   

20.
利用高速ADC芯片ADS5232设计了一种实用的高速数据采集电路,其中ADS5232集成了2个采样通道,不需要外部提供参考电压,简化了PCB设计.2个通道使用同一个时钟,可实现同步采样.每个通道的最高采样速率达到65MS/s,精度为12bit.采集电路包括ADC前端、ADS5232和FPGA 3个部分,支持单端和差分模拟信号输入,使用FPGA实现高速控制,在片内配置RAM作为采集数据的缓冲区,同时可设计接口模块用于跟片外应用电路的连接.该电路能够实现高速AD、高速控制、高速缓存以及与外部逻辑的高速接口.  相似文献   

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